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文档简介
1、第2节,孟德尔的豌豆杂交实验(二),一、两对相对性状的遗传实验 1过程,黄色圆粒,2分析 (1)F1 全为_,说明黄色对绿色为显性,圆粒对,皱粒为显性。,黄色圆粒,(2)F2 出现 4 种性状表现及比例:黄圆绿圆黄皱绿皱,_。,9331,(3)F2 具有的类型 1)两种亲本类型:黄色圆粒、绿色皱粒。,2)两种重组类型:_、绿色圆粒。,黄色皱粒,(4)F2 不同性状之间出现了_。,自由组合,如果亲本改为纯合的黄色皱粒和绿色圆粒,子一代和子 二代与上述遗传实验的结果一样吗? 答案:一样,二、对自由组合现象的解释,YyRr,1F1 的基因组成为_,性状表现为黄色圆粒。 2.F1在形成配子时, _彼此
2、分离, _自由组合 3F1 产生雌、雄配子各 4 种,即 YR、Yr、yR、yr,其,比例为_。,1111,基因型,4F2 形成 16 种组合,9 种_,4 种_,,比例为 9331。,表现型,等位基因,非等位基因,假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感 稻瘟病(r)为显性,两对性状独立遗传。现用一个纯合易感稻瘟 病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗稻瘟病的高秆品种(易倒伏),),C,杂交,F2 中出现既抗倒伏又抗病类型的比例为( A1/8 B1/16 C3/16 D3/8,三、对自由组合现象解释的验证测交实验,1F1 与_(yyrr)个体杂交。,隐性纯合子,2测交后代 (1
3、)性状表现:黄圆、黄皱、绿圆、绿皱。 (2)遗传因子组成:YyRr、Yyrr、yyRr、yyrr。,(3)遗传因子组成比例:_。,1111,四、自由组合定律,非等位基因的分离和组合,1、位于非同源染色体上的 _ 是互不干扰的; 2、在减裂形成配子时,同源染色体上的_,在彼此分离时,非同源染色体_自由组合。,同源染色体上的非等位基因不能进行自由组合,只有非,同源染色体上的非等位基因才能自由组合。(,),等位基因,非等位基因,五孟德尔成功的原因 (1)选用豌豆作杂交实验的材料。 豌豆是自花传粉植物,而且是闭花受粉 豌豆花较大,易于操作。 豌豆具有易于区分的相对性状。 人工异花传粉的操作步骤: 花蕾
4、期人工去雄套袋传粉套袋隔离。,(2)先研究一对相对性状的遗传规律,再研究 多对相对性状的遗传规律。 (3)对结果进行统计学分析。,(4)创造性地运用科学方法假说演绎法。 “提出问题作出假设演绎推理实验检验得 出结论”五个基本环节)这一科学方法。 2.遗传规律再发现 (1)1909年,丹麦生物学家_把“遗传因子” 叫做_。 (2)因为孟德尔的杰出贡献,他被公认为“_ _”。,约翰逊,基因,遗传学,之父,孟德尔运用假说-演绎法发现了遗传的两大定律。 摩尔根通过果蝇实验找到基因位于染色体上的证据同样采用的是假说-演绎法。 利用类比推理,萨顿提出基因位于染色体上的假说。,考点,P F1,自由组合定律的
5、实验分析 YYRR(黄圆) yyrr(绿皱) YyRr(黄圆), F2,分析:F2 共有 16 种组合,9 种基因型,4 种表现型。,注:重组类型是与亲本不同的表现型。如果亲本是黄皱,(YYyy)和绿圆(yyRR),则重组类型占 10/16。,【典例 1】(2011 年广东模拟)在西葫芦的皮色遗传中,已知 黄皮基因(Y)对绿皮基因(y)为显性,但在另一白色显性基因(W) 存在时,基因 Y 和 y 都不能表达,两对基因独立遗传。现有基 因型为 WwYy 的个体自交,其后代表现型种类及比例分别是,(,) A4 种,9331 B2 种,133 C3 种,1231 D3 种,1033,c,考点对应练
6、1牵牛花的叶子有普通叶和枫形叶两种,种子有黑色和白 色两种。现用普通叶白色种子纯种和枫形叶黑色种子纯种作为 亲本进行杂交,得到的 F1 为普通叶黑色种子,F1 自交得 F2,结,果符合基因自由组合定律。下列对 F2 的叙述中错误的是(,),AF2 中有 9 种基因型,4 种表现型 BF2 中普通叶与枫形叶之比为 31 CF2 中普通叶白色种子与枫形叶白色种子个体杂交将会 得到两种比例相同的个体 DF2 中重组类型占 5/8,c,考点,基因分离定律与基因自由组合定律的比较,续表,续表,(1)真核生物的性状遗传。原核生物和非细胞结构的生物无染色体,不进行减数分裂。 (2)有性生殖过程中的性状遗传。
7、只有在有性生殖过程中才发生等位基因分离,以及非同源染色体上的非等位基因的自由组合。 (3)细胞核遗传。只有真核生物的细胞核内的基因随染色体的规律性变化而呈现规律性传递。而细胞质内的遗传物质数目不稳定,在细胞分裂过程中不均等的随机分配,遵循细胞质遗传规律,孟德尔遗传规律的适用条件,.孟德尔遗传定律不适合于原核动物,是因为 A、没有遗传物质 B、没有细胞核 C、没有完善的细胞器 D、主要进行无性生殖,D,杂合子自交后代有关比例的分析,1/2n,1-1/2n,1/2-1/2n+1,1/2-1/2n+1,1/2+ 1/2n+1,1/2-1/2n+1,(3+1)n,2n,3n,4n,2n,3:1 9:3
8、:3:1 ,2 4 ,3 9 ,4 16 ,2 4 ,n对等位基因同时考察的分离比问题,【典例 2】(2011 年肇庆三模)下列有关基因分离定律和基因,自由组合定律的说法错误的是(,),A两者具有相同的细胞学基础 B两者揭示的都是有性生殖生物细胞核遗传物质的遗传 规律 C在生物性状遗传中,两规律同时进行,同时起作用 D基因分离定律是基因自由组合定律的基础,A,考点对应练,),2.(2011年惠州第二次调研)对下列图解的理解正确的是( A发生基因重组是 B过程表示减数分裂过程 C过程的随机性是子代 Aa 占 1/2 的原因之一 D上图子代中 aaBB 的个体在 aaB_中占的比例为 1/16,c
9、,找出相对性状(1对、2对、多对) 判断显隐性(一对一对判断) 判断基因型(正推法、反推法) 解释现象、计算概率,一对相对性状遵循基因的分离定律 两对或两对以上相对性状根据子代性状分离比来 判断是否遵循基因自由组合定律 对多对性状的解题方法,先按分离定律一对一对 分析,再根据乘法原理或加法原理将多对基因组 合分析,自由组合定律常见的解题方法及应用,1.熟记子代表现型及比例与亲代杂交组合的关系,2.乘法法则的熟练运用 (1)原理:分离定律是自由组合定律的基础。 (2)思路:首先将自由组合定律问题转化为若干个分 离定律问题。 在独立遗传的情况下,有几对基因就可分解为几个分 离定律问题,如AaBbA
10、abb可分解为如下两个分离 定律:AaAa;Bbbb。,例:某生物雄性个体的基因型为 AaBbcc,这三对基因为独立遗传,则它产生的精子的种类有:,Aa ,Bb ,cc ,2,2,1, 4 种,(3)题型,配子类型的问题,配子间结合方式问题 示例 AaBbCc与AaBbCC杂交过程中,配子间的结合 方式有多少种? 先求AaBbCc、AaBbCC各自产生多少种配子。 AaBbCc8种配子、AaBbCC4种配子。 再求两亲本配子间的结合方式。由于两性配子间的 结合是随机的,因而AaBbCc与AaBbCC配子之间有 84=32种结合方式。,基因型类型的问题 示例 AaBbCc与AaBBCc杂交,求其
11、后代的基因型数 先分解为三个分离定律: AaAa后代有3种基因型(1AA2Aa1aa) BbBB后代有2种基因型(1BB1Bb) CcCc后代有3种基因型(1CC2Cc1cc) 因而AaBbCcAaBBCc,后代中有323=18种基因型。,表现型类型的问题 示例 AaBbCcAabbCc,其杂交后代可能的表现 型数 可分解为三个分离定律: AaAa后代有2种表现型 Bbbb后代有2种表现型 CcCc后代有2种表现型 所以AaBbCcAabbCc,后代中有222=8种表现 型。,子代基因型、表现型的比例 示例 求ddEeFF与DdEeff杂交后代中基因型和表现型 比例 分析:将ddEeFFDdE
12、eff分解: ddDd后代:基因型比11,表现型比11; EeEe后代:基因型比121,表现型比31; FFff后代:基因型1种,表现型1种。 所以,后代中基因型比为: (11)(121)1=121121; 表现型比为:(11)(31)1=3131。,计算概率 示例 基因型为AaBb的个体(两对基因独立遗传)自 交,子代基因型为AaBB的概率为。 分析:将AaBb分解为Aa和Bb ,则Aa 1/2Aa,Bb1/4BB。故子代基因型为AaBB的概率 为1/2Aa1/4BB=1/8AaBB。,对位训练 (2009江苏卷,10)已知A与a、B与b、C与c 3对 等位基因自由组合,基因型分别为AaBb
13、Cc、AabbCc 的两个体进行杂交。下列关于杂交后代的推测,正确 的是 ( ) A.表现型有8种,AaBbCc个体的比例为116 B.表现型有4种,aaBbcc个体的比例为116 C.表现型有8种,Aabbcc个体的比例为18 D.表现型有8种,aaBbCc个体的比例为116,D,考点对应练 基因型为 AABBCC 和 aabbcc 的两种豌豆杂交,F2 代中,基因型和表现型的种类数以及显性纯合子的概率依次是(,),C,A18、6、1/32 C27、8、1/64,B27、8、1/32 D18、6、1/64,遗传病发病概率的计算 运用集合论绘图求解,利用乘法法则计算后代患病的可能性 只患甲病孩
14、子概率=患甲病概率 乙正常 只患乙病孩子概率=患乙病概率甲正常概率 患两种病孩子概率=患甲病概率患乙病概率 患病孩子概率 = 1正常孩子概率 生一个只患一种病孩子可能性 =只患甲病孩子概率 + 只患甲病孩子概率,人类的多指是显性遗传病,多指(A)对正常(a)是显性。白化病是一种隐性遗传病,肤色正常(C)对白化(c)是显性。已知这两对相对性状是独立遗传的,遵循自由组合规律。在一个家庭中,父亲多指,母亲正常,他们已经生有患白化病的孩子。请预测这对夫妇下一个孩子的健康情况:,孩子正常手指的概率是 ; 孩子多指的概率是 ; 孩子肤色正常的概率是 ; 孩子患白化病的概率是 ;,1/2,1/2,3/4,1
15、/4,a c c,F1 Aa aa 1/2Aa 多指 1/2aa正常 Cc Cc 1/4cc 白化病 3/4C 正常,孩子同时患两种病的概率是 ; 孩子健康的概率是 ; 孩子只患多指病的概率是 ; 孩子只患白化病的概率是 ; 孩子只患一种病的概率是 ; 孩子患病的概率是 ;,1/8,3/8,3/8,1/8,1/2,5/8,F1 1/2Aa 多指 1/2aa正常 1/4cc 白化病 3/4C 正常,1.某基因型为AaBbCCDd的生物体产生配子的种类:_(各对等位基因独立遗传),8种,2.一个基因型为AaBbCCDd的精原细胞产生配子的种类:_,2种,3.一个基因型为AaBbCCDd的卵原细胞产
16、生配子的种类:_,1种,求配子种数,基因型为AaBb(两对基因分别位于非同源染色体 上)的个体,在一次排卵时发现该卵细胞的基因型为 Ab,则在形成该卵细胞时随之产生的极体的基因型 为 ( ) A.AB、ab、ab B.Ab、aB、aB C.AB、aB、ab D.ab、AB、ab,B,两对基因控制一对性状的异常分离现象,某些生物的性状由两对等位基因控制,这两对基因在遗传 的时候遵循基因自由组合定律,但是 F1 自交后代的表现型却出 现了很多特殊的性状分离比,如934、151、97,961 等。分析这些比例,我们会发现比例中数字之和仍然为 16,这 也验证了基因的自由组合定律,具体各种情况分析如下
17、表:,续表,续表,【典例 4】(2011 年安庆二模)某植物花瓣的大小受一对等位 基因 A、a 控制,基因型 AA 的植株表现为大花瓣,Aa 的为小 花瓣,aa 的无花瓣。花瓣颜色受另一对等位基因 R、r 控制,基 因型为 RR 和 Rr 的花瓣是红色,rr 的为黄色。若基因型为 AaRr,的亲本自交,则下列有关判断错误的是(,),A子代共有 9 种基因型 B子代共有 6 种表现型 C子代有花瓣植株中,AaRr 所占的比例为 1/3 D子代的红花植株中,R 的基因频率为 2/3,B,确定两对基因符合自由组合定律:两,解题思路第一步 对基因独立遗传。,第二步,用基因型的形式写出后代的表现型:,9
18、A_R_3aaR_3A_rr1aarr;则基因型为 AaRr 亲本自交, 子代共有 9 种基因型,5 种表现型,即大花瓣红色、大花瓣黄 色、小花瓣红色、小花瓣黄色和无花瓣 5 种。无花瓣当然谈不 上红色或黄色了。,第三步,据题意求解:子代无花瓣(aa_ _)植株占全部子代的,4/16,有花瓣植株占 12/16,其中 AaRr 占 4/16。因此,在子代 的有花瓣植株中,AaRr 所占的比例为 4/12 即 1/3。子代的红花 植株中,RR占1/3,Rr占2/3,故R 的基因频率为1/32/31/2 2/3。,答案B,设计实验来探究或验证控制两对或多对相对性状的基因是,否位于一对同源染色体上,当控制两对或多对相对性状的基因位于一对同源染色体 上,它们的性状遗传有几种情况,但 F1 自交后代不可能出现 9331 的性状分离比;当控制两对或多对相对性状的基因 位于两对或多对同源染色体上,它们的性状遗传便符合自由组 合定律,F1 自交后代会出现 9331 或(31)n 的性状分离 比。因此此类试题便转化成自由组合定律的验证题型。具体方 法如下:,方法一:自交法,方法二:测交法,1两对基因(A、a 和 B、b)自由组合,基因型为 AaBb 的,植株自交。得到的后代中表现型与亲本不相同的概率是(,),C,A1/4 C7/16,B3/4 D9/16,2、(2011 年揭阳
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